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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
张辉 《湖北电力》2006,30(Z2):3-4
针对ACCC导线在大跨越线路中的应用进行了探讨,提出了在大跨越线路中采用的一种新型导线。  相似文献   

2.
结合我国东南沿海地区架空输电线路大跨越设计中的实际工程条件,对大跨越导线机械特性的特点进行分析,并对不同结构的大跨越导线进行了对比,对工程设计中大跨越导线的选型提出了一些新思路。  相似文献   

3.
设计中江西省井冈山水电厂—澄江220 kV线路需跨越赣江,跨越档距较大。根据国内已有大跨越工程导线使用经验,结合本工程大档距跨越的特点,先确定了导线材料及其截面型。选取数种导线方案,在电气性能、机械特性方面比较,得出JLHA1/EST-300/60特强钢芯铝合金绞线具有明显优势。通过对JLHA1/EST-300/60导线从材料和结构两个方面进行优化,设计了一种JLHA1X/UST-300/60超高强钢芯铝合金型线绞线。优化后的导线方案使跨越塔高度大为降低,能直接减少工程投资,降低施工难度。超高强钢芯高强铝合金型线绞线在大档距跨越工程中具有较大的优势,也为今后大跨越工程的导线选择提供了一个新思路。  相似文献   

4.
大跨越工程导线方案选择的合理性是大跨越工程设计的关键环节。拟建中某1 000 k V特高压交流输电线路工程的大跨越部分,从导线材料、载流量、电气性能、机械特性及经济性等多方面对各比选导线进行详细的技术经济比较和论证,优选出6×JLHA1/EST-640/170型特强钢芯高强铝合金绞线作为推荐方案,该导线在国内外同类特高压大跨越工程中系第1次采用,国内导线生产厂家已完全具备该型式导线的生产能力。  相似文献   

5.
安装失谐摆的大跨越分裂导线自由振动计算   总被引:2,自引:1,他引:1  
安装了失谐摆的大跨越分裂导线振动特性的准确计算对于舞动分析和防舞设计有重要意义。文中基于子导线总位移的控制微分方程,推导得到子导线段自由振动的控制微分方程。针对导线运动的小应变和小转角特点,提出了大跨越分裂导线的一种新型三维有限元模型,它可以直接处理间隔棒上安装了失谐摆的情况,结合间隔棒对导线的约束关系,推导建立了单元质量和刚度矩阵,应用获得的公式体系对实际大跨越分裂导线进行了自由振动计算。注意到系统有丰富的侧向摆动模态,计算结果与实测结果的比较表明文中所用方法能有效应用于多档连续大跨越导线的动力特性的分析计算。  相似文献   

6.
特高压大跨越导线选型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
大跨越工程的导线选择是大跨越工程设计中的关键,因为导线的特性决定跨越塔的高度和运行张力,也决定电能输送性能。文章主要从电气特性、机械特性和投资分析3个方面对各种导线截面积和分裂型式进行了详细的技术经济比较,选择出在技术上和经济上最优的导线截面积和分裂型式,为选定工程的导线方案提供依据。同时要注意,在进行大跨越导线选型时要考虑其与线路其他部分的一致性和交流系统的发展裕度。通过分析计算,文章对“十一五”期间国家电网公司重点建设的1000kV晋东南—南阳—荆州特高压交流输电试验示范工程和淮南—芜湖—浙北—沪西特高压输变电工程的大跨越导线均推荐了2组导线。  相似文献   

7.
大跨越导线选型是大跨越设计的关键技术,导线特性决定了跨越塔的高度和运行张力,并对线路运行安全、工程造价水平具有重要意义。从电气性能、机械性能和投资分析三个方面对各种导线进行详细技术经济比较,选定最优的导线截面积和分裂型式,为工程设计提供依据。通过对已有大跨越导线应用现状的分析,结合工程实际特点,推荐采用JLHA1/G4A-900/240特强钢芯高强铝合金绞线,每极导线4分裂,分裂间距600 mm。  相似文献   

8.
AAAC 导线在大跨越输电线路中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
罗振平 《电力建设》2002,23(4):35-0
AAAC 导线是一种性能优良的导线,它与同截面钢芯铝绞线相比载流量高1 % ,无磁滞和涡流损耗。AAAC - 400 导线的拉重比达11. 67 km ,一般可用于1 000 m左右大跨越线路上,且具有较高的抗疲劳强度。但在大跨越线路设计中,需加强防振,采用组合防振措施。  相似文献   

9.
新型导线在厦门220kV跨海通道增容改造中的应用   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
针对厦门钟山-东渡220kV跨海通道,分析了线路增容改造的必要性。在普通段导线的选择时,介绍了间隙型耐热铝合金导线、殷钢芯耐热铝合金绞线及普通钢芯耐热铝合金导线的性能特点,对比分析此3种导线性能参数,重点比较了弧垂和经济性,最后选择间隙型耐热铝合金导线作为普通段的更换导线。在大跨越段导线的选择时,在保证导线增容改造后弧垂不增加要求下,通过载流量和经济性的比较分析,选择超强钢芯高强耐热铝合金绞线作为大跨越段增容改造导线。  相似文献   

10.
针对厦门钟山-东渡220 kV跨海通道,分析了线路增容改造的必要性.在普通段导线的选择时,介绍了间隙型耐热铝合金导线、超强钢芯高强耐热铝合金绞线及普通钢芯耐热铝合金导线的性能特点,通过对比分析此3种导线性能参数,重点比较了弧垂和经济性,提出选择间隙型耐热铝合金导线作为普通段的更换导线.在大跨越段导线的选择时,在保证导线增容改造后弧垂不增加,通过载流量和经济性的比较分析,选择超强钢芯高强耐热铝合金导线作为大跨越段增容改造导线.  相似文献   

11.
220 kV 舟山与大陆联网跨越螺头国际航道特大跨越按500 kV设计,是目前世界上规模最大的输电线路跨越工程,该工程地理位置特殊,设计条件复杂。着重分析研究了输电线路特大跨越设计中的关键技术问题,包括导线选型、跨越塔设计、铁塔基础设计,并提出了设计采用的具体方案。  相似文献   

12.
规划中的1 000 kV苏通长江大跨越工程跨距大,耐张段长,通航要求高,选择合理的导线是工程可行的关键.从导线材料、导线结构、制造条件方面选取常规的6×AACSR/EST-500/230与8×AACSR/EST-400/180特强钢芯高强铝合金导线方案,对2种方案进行输送容量、电磁环境、机械特性、经济性等方面的比较,计算结果表明,具有较好机械性能的6分裂导线方案优于8分裂导线方案.对AACSR/EST-500/230导线从材料和结构2个方面进行优化,提高钢芯的抗拉强度及适当降低铝钢截面比,导线优化后使跨越塔高度大为降低,减少工程投资.推荐1 000 kV苏通长江大跨越工程导线采用6×AACSR/UST-500/280超高强度钢芯高强度铝合金绞线.  相似文献   

13.
针对大跨越导线的防振、防震设计,从微风振动、次档距振荡和导线舞动的产生等方面列举了国内外大量的统计数据,对500kV荆孝线汉江大跨越防振、防震方案进行分析研究,从而为该工程的防振、防舞设计提供了依据。  相似文献   

14.
南方电网公司建设投产直流电压等级最高的云广±800 kV直流输电工程,采用LGJ-630/45大截面导线,每极按六分裂布置,为防止导线在大跨越档放线过程中发生嵌套绞线,提出了3种解决方法及注意事项。在云广直流28.1标段得到了有效实施,确保了施工安全和工程质量。  相似文献   

15.
主要从跨越点选择,设计气象条件,导线和避雷线选型、绝缘配合和塔头布置等方面对500kV送电线路大跨越设计作了初步探讨。希望对今后送电线路工程中大跨越设计起到抛砖引玉的作用。  相似文献   

16.
微风振动是造成架空线路导、地线疲劳断股的主要原因之一,严重威胁着大跨越导线的安全运行。根据IEC TC7、CIGRE/IEEE推荐的自阻尼测试方法以及IEEE给出的架空线振动测量的基础理论,结合大量的试验性研究,详细分析了大跨越导线的室内测振技术以及室外监测技术,提出了切实可行的室内消振试验方法以及适用于国内市场需求的现场监测仪器。  相似文献   

17.
220 kV谏泰线跨江段的防雷措施与运行效果   总被引:6,自引:0,他引:6  
王敏 《中国电力》2003,36(12):66-69
220kV谏泰线在镇江境内跨越长江,跨江段全长2338m,其中江面主跨1288m,两侧跨江塔高106m。因为主塔高、跨度大,易受雷击。由于特殊原因,从1985年开始,跨江段失去了避雷线保护。为保证线路安全运行,研制安装了保护绝缘子串的引弧间隙,并先后在锚塔和高塔上安装了避雷器。18年来,有失败的教训,也有成功的经验?如此之高塔,如此之大跨越,采用非避雷线方式防雷,并最终取得了成功,这在国内外尚属首例。本文介绍了无避雷线保护的跨江段防雷措施的试验研究、现场实施和运行效果。  相似文献   

18.
±500kV吉阳大跨越输电线路增容改造导线选择   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
大跨越输电线路的增容改造,需要在不增加跨越直线塔荷载的情况下,提高导线的允许温升和载流量,并且满足安全距离的要求,特强钢芯高强耐热铝合金导线是较为理想的选择。±500kV葛沪直流吉阳大跨越的增容改造工程中,从导线材料、载流量、电气性能、机械性能、经济性能等方面进行综合比较,最终选择2×KTACSR/EST-630/360导线作为推荐方案。  相似文献   

19.
500kV滨州——油城送电线路黄河大跨越,是山东省第一个500 kV双回输电线路路大跨越工程。从跨越点选择,设计气象条件,导线和避雷线选型、绝缘配合、塔头布置和防震措施等方面,对500 kV双回路送电线路大跨越设计作了初步探讨。  相似文献   

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